studijní program
Chemie a technologie materiálů
Fakulta: FCHZkratka: BPCP_CHTMAk. rok: 2020/2021
Typ studijního programu: bakalářský
Kód studijního programu: B0711A130002
Udělovaný titul: Bc.
Jazyk výuky: čeština
Akreditace: 6.6.2018 - 6.6.2028
Profil programu
Akademicky zaměřený
Forma studia
Prezenční studium
Standardní doba studia
3 roky
Garant programu
Rada studijního programu
Předseda :
doc. Ing. František Šoukal, Ph.D.
Místopředseda :
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc.
Člen interní :
Ing. Pavel Heinrich
prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D.
Člen externí :
Ing. Jiří Lerch (Českomoravský cement a.s.)
Ing. Roman Snop, Ph.D. (ČEZ Energetické produkty s.r.o.)
Ing. Daniel Orel, Ph.D. (ARBURG s.r.o.)
Ing. Lucie Keršnerová, Ph.D. (P-D Refractories CZ a.s.)
Ing. Jan Šimeček (TDK Electronics s.r.o.)
Oblasti vzdělávání
Oblast | Téma | Podíl [%] |
---|---|---|
Chemie | Bez tematického okruhu | 100 |
Cíle studia
Cílem studia je poskytnout všeobecné vzdělání v základních chemických disciplínách, rozšířené o chemii a technologii anorganických a syntetických organických materiálů. Studium má docílit zvýšeného povědomí o struktuře hmoty a jejím chemickém a fyzikálním chování s důrazem na aplikace těchto zákonitostí na pochopení struktury a vlastností pevných látek. V obecné rovině má vštípit a upevnit celoživotní schopnost získávat nové znalosti a dovednosti a rozvíjet je, schopnost kriticky hodnotit experimentální a publikovaná data a vyvozovat z nich přiměřené závěry. Cílem studia je především příprava absolventa pro navazující magisterské studium specializovaných chemických oborů, avšak skladba studijního plánu je však volena tak, aby umožnila i přímý nástup do chemické praxe. Absolvent má nabýt základních dovedností a zkušeností pro samostatnou a bezpečnou práci v laboratoři i obsluhu měřících přístrojů, provozních zařízení a technologických celků.
Profil absolventa
Absolvent prokazuje znalosti a praktické laboratorní dovednosti v základních chemických disciplínách jako je obecná, anorganická, organická, fyzikální a analytická chemie. Absolvent je zároveň vybaven znalostmi matematiky, fyziky, výpočetní techniky a částečně také biologie v rozsahu nezbytném pro zvládnutí výše uvedených disciplín. To vše v šíři a hloubce, která je standardem pro vysokoškolské absolventy chemických oborů. Na tento chemicko-přírodovědný základ navazují znalosti chemických technologií a postavené na chemickém inženýrství a rozvinuté v oborové specializaci na chemii a technologii materiálů.
Absolvent oboru chemie a technologie materiálů prokazuje základní znalosti vztahů mezi strukturou a vlastnostmi materiálů, a to jak anorganických kovových a nekovových, tak syntetických polymerních a kompozitních. To zahrnuje makromolekulární chemii, základy fyzikální chemie a fyziky polymerů, kompozitní materiály a jejich technologie, základy struktury a vlastností pevných látek, základy chemie a technologie silikátů (sklo, keramika, pojiva), základy struktury a vlastností kovů a slitin. Další rozšíření a prohloubení znalostí v oboru chemie materiálů se u absolventa předpokládá v navazujícím magisterském studijním programu Chemie, technologie a vlastnosti materiálů a k tomu také absolvent prokazuje předpoklady.
Absolvent rovněž prokazuje laboratorní dovednosti v základních oblastech chemie umožňující samostatné zpracování zadaných úkolů. Umí využít teoretické znalosti, soudobé přístrojové vybavení a vštípenou standardní metodologii pro získání použitelných experimentálních výsledků. Získané výsledky je schopen relevantně vyhodnocovat a vyvozovat z nich přiměřené závěry v intencích vědeckých standardů přírodovědných a technických oborů. Prokazuje schopnost tyto výsledky srozumitelně (ústně i písemně) prezentovat odborné veřejnosti, a to minimálně v českém jazyce. Absolvent prokazuje schopnost zrealizovat výzkumný projekt a získat výsledky bez požadavku na kvalitu pro přímé publikování.
Absolvent umí využívat soudobé informační technologie v chemické praxi (výpočty, statistické zpracování a grafické znázornění dat, orientace v databázích) ale i mimo ni (v managementu, logistice, obchodu). Profil absolventa je doplněn jazykovou průpravou (odborná i obecná angličtina ve čtyřech semestrech), tak aby absolvent dokázal čerpat z anglicky psaných zdrojů.
Charakteristika profesí
Charakteristický profesními činnostmi absolventů tohoto oboru jsou návrhy, konstrukce a provozování chemických procesů a technologií vedoucích k přeměně ropných, minerálních, rudných a jiných přírodních surovin v technicky a ekologicky významné materiály nebo produkty. Absolventi nacházejí uplatnění především v řízení technologických procesů a managementu chemických provozů, v provozech výrob syntetických materiálů, zpracování plastů, výrob kompaundů a kompozitů, ve výrobě stavebních materiálů, a to jak maltovin, tak i keramických materiálů, dále ve sklářství a cementářském průmyslu, ve výrobě technické, inženýrské a žárovzdorné keramiky, dále ve výrobě adheziv, hnojiv, anorganických výztuží a plniv, při povrchových úpravách materiálů (elektrotechnický, textilní, automobilový a letecký průmysl), ve farmaceutických a kosmetických výrobnách, v recyklaci odpadů a v dalších, především chemických procesech.
Podmínky splnění
Student studium úspěšně absolvuje, pokud získá počet kreditů v předepsané skladbě rovný minimálně šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia a vykoná státní závěrečnou zkoušku, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Celkový počet kreditů pro úspěšné absolvování bakalářského studia je 180 ECTS kreditů.
Vytváření studijních plánů
Na Vysokém učení technickém v Brně je používán kreditní systém European Credit Transfer and Accumulation Systém, popis pracovní zátěže pro jednotlivé předměty a definice výpočtu je zveřejněna na https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/ects-alokace-kreditu.
Studijní plán je sestaven tak, aby umožňoval studentům zejména získání teoretických znalostí potřebných pro výkon povolání včetně uplatnění v tvůrčí činnosti a dále osvojení nezbytných praktických dovedností. Celkový počet kreditů pro úspěšné absolvování bakalářského studia je 180 kreditů. Studenti si zapisují v každém akademickém roce předměty za minimální počet kreditů, tj. 60 kreditů. Pro postup do letního semestru 1. ročníku studia musí student získat minimálně 17 kreditů a pro postup do dalšího ročníku studia musí student získat minimálně 40 kreditů. Studijní plány jsou sestaveny z povinných a povinně volitelných předmětů, které odpovídají základním teoretickým disciplínám. V prvním ročníku studia tvoří studijní plán předměty teoretického základu, na které v dalších ročnících navazují předměty jak teoretické, tak profilujícího základu. 30% předmětů tvoří praktická a laboratorní cvičení. Absolvováním předmětů tak získá student znalosti a dovednosti, které odpovídají, souvisejí nebo podmiňují znalosti nebo dovednosti ze základních státnicových tematických okruhů.
Dostupnost pro zdravotně postižené
Podmínkou přijetí ke studiu je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Studium je spojeno s prací v chemických a technologických laboratořích, kde mají studenti přístup k široké škále chemických látek, manipulují a přicházejí do přímého kontaktu s nimi. V rámci laboratorní praxe může být ohroženo nejen zdraví studenta, ale může být i studentem ohroženo zdraví ostatních osob. Proto se při posuzování zdravotní způsobilosti přihlíží kromě obecné zdravotní způsobilosti též k nemocem a chorobným stavům, které mohou být kontraindikací pro práci s chemickými látkami, případně představují pro tuto práci určitá omezení. Více informací o specifikaci nemocí a chorob je zveřejněno v elektronické přihlášce.
Uchazeči o studium a studenti se specifickými potřebami se mohou obrátit na Poradenské centrum VUT Alfons https://alfons.vutbr.cz/.
Návaznost na další typy studijních programů
Všeobecný rozsah studijního programu je natolik bohatý, že umožňuje absolventovi pokračovat v širokém spektru chemicky zaměřených navazujících magisterských studijních programů.
Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA_ZLT | Basics of Laboratory Technique | en | 1 | Povinný | kl | L - 13 | ano | |
BC_CHI1 | Chemická informatika I | cs | 3 | Povinný | kl | P - 13 / C1 - 26 | ano | |
BC_CHL1 | Chemické procesy v praxi | cs | 1 | Povinný | zá | S - 26 | ano | |
BC_MAT1 | Matematika I | cs | 7 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
BC_ACH1 | Obecná a anorganická chemie I | cs | 8 | Povinný | zá,zk | P - 26 / S - 13 / C1 - 26 | ano | |
BC_BIO | Obecná biologie a ekologie | cs | 2 | Povinný | zk | P - 26 | ano | |
BC_ZLT | Základy laboratorní techniky | cs | 1 | Povinný | kl | L - 13 | ano | |
BC_PCM1 | Matematické aplikace v chemii I | cs | 2 | Povinně volitelný | kl | P - 13 / CPP - 13 | 1 | ano |
BC_UCHTM | Úvod do chemie a technologie materiálů | cs | 2 | Povinně volitelný | kl | P - 26 | 1 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC_FYZ1 | Fyzika I | cs | 6 | Povinný | zá,zk | P - 39 / C1 - 26 | ano | |
BC_CHI2 | Chemická informatika II | cs | 4 | Povinný | zá,zk | P - 13 / C1 - 26 | ano | |
BC_MAT2 | Matematika II | cs | 7 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
BC_ACH2 | Obecná a anorganická chemie II | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
BC_OBT | Obecná toxikologie | cs | 2 | Povinný | zk | P - 26 | ano | |
BC_OCH1 | Organická chemie I | cs | 6 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
BC_ACH1_P | Praktikum z anorganické chemie I | cs | 3 | Povinný | kl | L - 52 | ano | |
BC_FYZ1_P | Praktikum z fyziky I | cs | 3 | Povinný | kl | L - 39 | ano | |
BC_PCM2 | Matematické aplikace v chemii II | cs | 2 | Povinně volitelný | kl | P - 13 / CPP - 13 | 1 | ano |
BC_UPMT | Úvod do pokročilých materiálů a technologií | cs | 2 | Povinně volitelný | kl | P - 26 | 1 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC_ANC1 | Analytická chemie I | cs | 6 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
BC_FCH1 | Fyzikální chemie I | cs | 6 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
BC_OCH2 | Organická chemie II | cs | 6 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
BC_ANC1_P | Praktikum z analytické chemie I | cs | 3 | Povinný | kl | L - 52 | ano | |
BC_ACH2_P | Praktikum z anorganické chemie II | cs | 3 | Povinný | kl | L - 52 | ano | |
BC_FCH1_P | Praktikum z fyzikální chemie I | cs | 3 | Povinný | kl | L - 39 | ano | |
BC_FYZ2 | Fyzika II | cs | 4 | Povinně volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | B | ano |
BC_EMT | Měřicí technika | cs | 4 | Povinně volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | B | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA_ANC2 | Analytical Chemistry II | en | 6 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
BC_ANC2 | Analytická chemie II | cs | 6 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
BC_FCH2 | Fyzikální chemie II | cs | 6 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
BC_MCH | Makromolekulární chemie | cs | 3 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
BC_ANC2_P | Praktikum z analytické chemie II | cs | 3 | Povinný | kl | L - 52 | ano | |
BC_FCH2_P | Praktikum z fyzikální chemie II | cs | 3 | Povinný | kl | L - 39 | ano | |
BC_OCH_P | Praktikum z organické chemie | cs | 3 | Povinný | kl | L - 52 | ano | |
BC_SMA | Struktura materiálů | cs | 3 | Povinný | zk | P - 26 | ano | |
BC_BCH1 | Biochemie I | cs | 4 | Povinně volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | B | ano |
BC_ODP_M | Odborná praxe - CHM | cs | 4 | Povinně volitelný | zá | C1 - 78 | B | ano |
BC_TEK | Technické kreslení | cs | 2 | Povinně volitelný | kl | C1 - 26 | B | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA_CHIN1 | Chemical Engineering I | en | 6 | Povinný | zá,zk | ano | ||
BC_CHIN1 | Chemické inženýrství I | cs | 6 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 52 | ano | |
BC_CHI1_P | Praktikum z chemického inženýrství I | cs | 2 | Povinný | kl | L - 26 | ano | |
BC_MCH_P | Praktikum z makromolekulární chemie | cs | 2 | Povinný | zá | L - 52 | ano | |
BC_SVM | Struktura a vlastnosti makromolekul | cs | 4 | Povinný | zk | P - 26 | ano | |
BC_TCV | Technologie chemických výrob | cs | 3 | Povinný | zk | P - 26 | ano | |
BC_VYP | Výrobní technologie polymerů, kompozitů a silikátů | cs | 2 | Povinný | zá | S - 39 | ano | |
BC_TKS | Základy chemie a technologie keramiky a skla | cs | 4 | Povinný | zk | P - 26 | ano | |
BC_KOM | Kompozitní materiály a jejich technologie I | cs | 4 | Povinně volitelný | zk | P - 26 | A | ano |
BC_POM | Polymerní materiály | cs | 4 | Povinně volitelný | zk | P - 26 | A | ano |
BC_TP_CHTM | Týmový projekt - CHM | cs | 2 | Povinně volitelný | zá | A | ano | |
BC_UBP_CHM | Úvod do bakalářské práce - CHM | cs | 2 | Povinně volitelný | kl | C1 - 26 | A | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC_BAP | Bakalářská práce | cs | 12 | Povinný | zá | SL - 156 | ano | |
BC_CHIN2 | Chemické inženýrství II | cs | 6 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 52 | ano | |
BC_CHI2_P | Praktikum z chemického inženýrství II | cs | 2 | Povinný | kl | L - 26 | ano | |
BC_TMA | Základy chemie a technologie maltovin | cs | 4 | Povinný | zk | P - 26 | ano | |
BC_CHP | Chemie a technologie polymerních materiálů | cs | 4 | Povinně volitelný | zk | P - 26 | A | ano |
BC_KOV | Kovové materiály | cs | 4 | Povinně volitelný | zk | P - 26 | A | ano |
BC_MTS | Moderní technologie silikátů | cs | 4 | Povinně volitelný | zk | P - 26 | A | ano |
BC_ZPM | Zpracování práškovitých materiálů | cs | 4 | Povinně volitelný | zk | P - 26 | A | ano |
Všechny skupiny volitelných předmětů | ||
---|---|---|
Sk. | Počet kreditů | Předměty |
1 | 2 kr - 4 kr | BC_PCM1 (2 kr), BC_UCHTM (2 kr), BC_PCM2 (2 kr), BC_UPMT (2 kr) |
A | 13 kr - 28 kr | BC_KOM (4 kr), BC_POM (4 kr), BC_TP_CHTM (2 kr), BC_UBP_CHM (2 kr), BC_CHP (4 kr), BC_KOV (4 kr), BC_MTS (4 kr), BC_ZPM (4 kr) |
B | 4 kr - 8 kr | BC_FYZ2 (4 kr), BC_EMT (4 kr), BC_BCH1 (4 kr), BC_ODP_M (4 kr), BC_TEK (2 kr) |